ການປິ່ນປົວດ້ານຊີວະວິທະຍາຜ່ານ ຂະບວນການເຊື້ອຈຸລິນທີ່ຖືກເປີດໃຊ້ ເປັນພື້ນຖານຂອງການປິ່ນປົວຂອງຂະບວນການນ້ຳເສຍໃນເຂດເມືອງ ແລະ ອຸດສາຫະກຳທົ່ວໂລກ. ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໄຟຟ້າເປັນພາລະດ້ານການເງິນທີ່ໜັກໝາຍ, ເຊິ່ງມັກຈະບໍລິໂພກເຖິງ 40 ເປີເຊັນຂອງງົບປະມານການດຳເນີນງານທັງໝົດຂອງສະຖານທີ່. ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງ ຂະບວນການເຊື້ອຈຸລິນທີ່ຖືກເປີດໃຊ້ ຊີວະມວນສານທີ່ຖືກເປີດໃຊ້ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ສະຖານທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກພະລັງງານໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໂດຍຍັງຮັກສາຄ່າຂອງນ້ຳທີ່ປ່ອຍອອກໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ກົດໝາຍກຳນົດ. ຂະບວນການເຊື້ອຈຸລິນທີ່ຖືກເປີດໃຊ້ ການປັບປຸງຢ່າງເປັນລະບົບໃນຂະບວນການຊີວະມວນສານທີ່ຖືກເປີດໃຊ້ ນຳມາເຖິງຜົນປະໂຫຍດສອງດ້ານ: ການຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າຢ່າງມີນັກ, ແລະ ລົດຕິດຕາມການປ່ອຍກາຊຄາບອນທີ່ຕ່ຳລົງຢ່າງເປັນນັກ.

ການປັບປຸງທີ່ທັນສະໄໝຕໍ່ ຂະບວນການເຊື້ອຈຸລິນທີ່ຖືກເປີດໃຊ້ ອີງໃສ່ເຄື່ອງມືວັດແທກ ແລະ ສ່ວນປະກອບເຄື່ອງຈັກທີ່ທັນສະໄໝຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ໂຮງງານທີ່ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຄວບຄຸມຂັ້ນສູງ ການຂັບເຄື່ອນຄວາມຖີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ ແລະ ອຸປະກອນການແຈກຢາຍອາກາດທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ສາມາດປະຢັດພະລັງງານໄດ້ 20 ເຖິງ 35 ເປີເຊັນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍເຄື່ອຄຸນນະພາບນ້ຳເສຍ. ຂະບວນການເຊື້ອຈຸລິນທີ່ຖືກເປີດໃຊ້ ໃຫ້ເສັ້ນທາງທີ່ຊັດເຈນເພື່ອບັນລຸຄວາມຍືນຍົງໃນການດຳເນີນງານໃນໄລຍະຍາວ.
ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຫຼັກໃນຂະບວນການເຊື້ອຈຸລິນทรີຍ໌ທີ່ເປັນເຄື່ອນໄຫວ
ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຂອງເຄື່ອງເປົ່າອາກາດ
ຖັງອາກາດສູບເຂົ້າໃຊ້ໄຟຟ້າຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂຮງງານທີ່ມາດຕະຖານທຸກແຫ່ງ. ຂະບວນການເຊື້ອຈຸລິນທີ່ຖືກເປີດໃຊ້ ມັກຈະຄິດເປັນ 45 ເຖິງ 60 ເປີເຊັນຂອງການໃຊ້ພະລັງງານທັງໝົດຂອງໂຮງງານ. ຈຸລິນທີ່ຢູ່ໃນ ຂະບວນການເຊື້ອຈຸລິນທີ່ຖືກເປີດໃຊ້ ຕ້ອງການອົກຊີເຈນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອເຜົາຜານມື້ນີ້ທີ່ເປັນອິນທີຣີ່. ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງເປົ່າອາກາດແບບເກົ່າທີ່ເຄື່ອງເປົ່າເຄື່ອນດ້ວຍຄວາມເລັວຄົງທີ່ ຈະສົ່ງອາກາດເກີນຄວາມຈຳເປັນ ເຮັດໃຫ້ເກີດການອາກາດສູບເຂົ້າເກີນໄປຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນ ຂະບວນການເຊື້ອຈຸລິນທີ່ຖືກເປີດໃຊ້ . ໂດຍການປັບຄວາມໄວຂອງການສົ່ງອາກາດໃຫ້ເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການທາງຊີວະພາບໃນເວລາຈິງ ຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດປ້ອງກັນການສູນເສຍພະລັງງານ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບຂອງຊີວະມວນທີ່ດີເລີດໄວ້ໄດ້ທົ່ວທັງ ຂະບວນການເຊື້ອຈຸລິນທີ່ຖືກເປີດໃຊ້ .
ປຸ້ມປະສົມ ແລະ ປຸ້ມສົ່ງຄືນເອກະສານເຫຼວ
ນອກຈາກການອາດຕົມີໄຟເທິງ ຂະບວນການເຊື້ອຈຸລິນທີ່ຖືກເປີດໃຊ້ ຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າຈຳນວນຫຼາຍເພື່ອຂັບເຄື່ອນເຄື່ອງກວາດຂອງນ້ຳທີ່ປະສົມແລ້ວ ແລະ ປຸ້ມສົ່ງຄືນເອກະສານເຫຼວ. ການສົ່ງຄືນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຮັດໃຫ້ຊີວະມວນສານຖືກຮັກສາໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບເຄື່ອນໄຫວທົ່ວທັງ ຂະບວນການເຊື້ອຈຸລິນທີ່ຖືກເປີດໃຊ້ , ເພື່ອໃຫ້ມີການຕິດຕໍ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງລະຫວ່າງຈຸລັງຊີວະ ແລະ ມົນລະເພື້ອທີ່ເຂົ້າມາ. ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຄວບຄຸມຄວາມໄວປ່ຽນແປງໄດ້ໃສ່ປຸ້ມສົ່ງຄືນຈະຊ່ວຍໃຫ້ ຂະບວນການເຊື້ອຈຸລິນທີ່ຖືກເປີດໃຊ້ ສາມາດປັບອັດຕາການສົ່ງຄືນໃຫ້ເໝາະສົມຕາມການບັນທຸກນ້ຳທີ່ເກີດຂຶ້ນຈິງ ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ຄວາມຈຳເປັນໃນການບັນທຸກສູງສຸດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ປະຢັດພະລັງງານໃນການສົ່ງຄືນໄດ້ທັນທີ 15 ຫາ 25 ເປີເຊັນ.
ຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານທີ່ເຮັດໄດ້ຈິງ
ການຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດຂອງອົກຊີເຈັນທີ່ລະລາຍ
ການນຳໃຊ້ລະບົບຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດຂອງອົກຊີເຈັນທີ່ລະລາຍ (DO) ແມ່ນໜຶ່ງໃນວິທີທີ່ໄວທີ່ສຸດໃນການປັບປຸງ ຂະບວນການເຊື້ອຈຸລິນທີ່ຖືກເປີດໃຊ້ . ການຮັກສາຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ DO ຢູ່ໃນຊ່ວງ 2.0 ຫາ 4.0 mg/L ສາມາດບໍລິຫານຄວາມຕ້ອງການດ້ານຊີວະວິທະຍາໄດ້, ແຕ່ລະບົບທີ່ບໍ່ມີການຕິດຕາມມັກຈະເກີນ 3.0 mg/L ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ການເຊື່ອມຕໍ່ເຊີນເຊີ DO ທີ່ໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບໃນເວລາຈິງເຂົ້າໃນ ຂະບວນການເຊື້ອຈຸລິນທີ່ຖືກເປີດໃຊ້ ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງເປ່າສາມາດປັບການລົ້ນຂອງອາກາດໄດ້ຢ່າງເປັນໄປໄດ້ຕາມການເຂົ້າມາຂອງພາກສ່ວນອິນຊີນີເອີ (organic loading). ການຄວບຄຸມທີ່ຖືກຕ້ອງນີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນການສູນເສຍພະລັງງານໃນໄລຍະເວລາທີ່ການລົ້ນຕ່ຳ (ເຊັ່ນ: ໃນເວລາກາງຄືນ) ແລະ ປ້ອງກັນ ຂະບວນການເຊື້ອຈຸລິນທີ່ຖືກເປີດໃຊ້ ຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງທັນທີຂອງພາກສ່ວນອິນຊີນີເອີໃນເວລາກາງວັນ.
ການປັບປຸງອາຍຸຂອງເຊື້ອຈຸລິນທີ່ເກີດຈາກການຕັ້ງຖິ່ນຖານ (Sludge Age) ແລະ ເວລາທີ່ເຊື້ອຈຸລິນທີ່ຢູ່ໃນລະບົບ (Solids Retention Time)
ການຈັດການຢ່າງລະມັດລະວັງຕໍ່ເວລາສະເລ່ຍທີ່ເຊື້ອຈຸລິນຢູ່ໃນລະບົບ (MCRT) ແມ່ນວິທີໜຶ່ງທີ່ສາມາດປັບປຸງ ຂະບວນການເຊື້ອຈຸລິນທີ່ຖືກເປີດໃຊ້ ການດຳເນີນງານຂອງ ຂະບວນການເຊື້ອຈຸລິນທີ່ຖືກເປີດໃຊ້ ໃນໄລຍະເວລາທີ່ເຊື້ອຈຸລິນຢູ່ໃນລະບົບຍາວຂຶ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດວັດທະນະທຳທີ່ສາມາດປ່ຽນໄນໂຕຣເຈັນໄດ້ຢ່າງສະຖຽນ (nitrifying culture) ແລະ ຕົກຢູ່ຢ່າງຄາດເດົາໄດ້ໃນບ່ອນຕົກ. ແຕ່ການຮັກສາຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຊີວະມວນ (biomass) ທີ່ສູງຂຶ້ນຈະຕ້ອງມີການຄວບຄຸມການສົ່ງອາກາດຢ່າງລະມັດລະວັງ. ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ຊ່ວຍໃນການຈຳລອງຂະບວນການ (process modeling tools) ຈະຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນສາມາດປົ່ຽນແປງເວລາທີ່ເຊື້ອຈຸລິນຢູ່ໃນລະບົບ (SRT) ແລະ ອັດຕາການຖ່າຍໂອກຊີເຈັນ (oxygen transfer rates) ໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ, ເພື່ອກຳນົດເຂດເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການດຳເນີນງານຂອງ ຂະບວນການເຊື້ອຈຸລິນທີ່ຖືກເປີດໃຊ້ ທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກພະລັງງານທັງໝົດ (kWh) ໃຫ້ຕ່ຳທີ່ສຸດ.
ການອັບເກຣດອຸປະກອນການສົ່ງອາກາດທາງກົລະເທດ (Mechanical Aeration Equipment)
ເຄື່ອງເປ່າທາງກົລະເທດ (mechanical blowers) ແລະ ອຸປະກອນການສົ່ງອາກາດທີ່ມີບ່ອນອອກອາກາດໃຫຍ່ (coarse-bubble diffusers) ທີ່ເກົ່າແກ່ເກີນໄປຈະຈຳກັດປະສິດທິພາບຂອງ ຂະບວນການເຊື້ອຈຸລິນທີ່ຖືກເປີດໃຊ້ . ການປ່ຽນອຸປະກອນທີ່ເສື່ອມສະຫຼາຍດ້ວຍຕົວແຈກບັບເບິ້ລ໌ທີ່ມີຂະໜາດເລັກຫຼາຍ ຫຼື ບີ້ວເວີ້ນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ສາມາດຍົກລະດັບປະສິດທິພາບໃນການຖ່າຍໂອຊີເຈັນໄດ້ 25 ເຖິງ 40 ເປີເຊັນ ໃນ ຂະບວນການເຊື້ອຈຸລິນທີ່ຖືກເປີດໃຊ້ . ຕົວແຈກບັບເບິ້ລ໌ທີ່ມີຂະໜາດເລັກຫຼາຍ ຈະປ່ອຍບັບເບິ້ລ໌ອາກາດທີ່ມີຂະໜາດຈິ່ງເລັກ ເຊິ່ງເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນໄປຢ່າງຊ້າໆ ຜ່ານຖົງນ້ຳ ເຮັດໃຫ້ ຂະບວນການເຊື້ອຈຸລິນທີ່ຖືກເປີດໃຊ້ ດູດຊຶມໂອຊີເຈັນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການຕໍ່ແຕ່ລະລູກບາດກ້ອນຂອງອາກາດທີ່ສົ່ງໄປ. ໂຄງການປັບປຸງລະບົບອາກາດສ່ວນໃຫຍ່ໃນ ຂະບວນການເຊື້ອຈຸລິນທີ່ຖືກເປີດໃຊ້ ສາມາດຄືນທຶນທັງໝົດພາຍໃນ 5 ເຖິງ 7 ປີ ໂດຍຜ່ານການປະຢັດພະລັງງານເທົ່ານັ້ນ.
ການອັດຕະໂນມັດ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາເພື່ອປ້ອງກັນ
ການຄວບຄຸມຂະບວນການທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ
ລະບົບຄວບຄຸມການເບິ່ງແຍງທີ່ທັນສະໄໝ ສາມາດເຮັດໃຫ້ ຂະບວນການເຊື້ອຈຸລິນທີ່ຖືກເປີດໃຊ້ ສາມາດຕອບສະຫນອງອັດຕະໂນມັດຕໍ່ສະພາບການປ້ອນທີ່ປ່ຽນແປງ ແລະ ອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າຕາມເວລາໃຊ້ງານ. ລະບົບ PLC ທີ່ເຮັດວຽກອັດຕະໂນມັດຈະປັບຄວາມເຂັ້ມຂອງ ຂະບວນການເຊື້ອຈຸລິນທີ່ຖືກເປີດໃຊ້ ໂດຍການວິເຄາະຂໍ້ມູນການເຂົ້າເຖິງ (influent) ໃນເວລາຈິງ. ນອກຈາກນີ້, ການຕິດຕາມຕົວຊີ້ວັດພະລັງງານເฉະເພາະ—ເຊັ່ນ: ກິໂລວັດ-ຊົ່ວໂມງທີ່ໃຊ້ຕໍ່ກິໂລແກຣມ BOD ທີ່ຖືກຂັບອອກ—ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດການສາມາດປຽບທຽບປະສິດທິພາບຂອງ ຂະບວນການເຊື້ອຈຸລິນທີ່ຖືກເປີດໃຊ້ ຕໍ່ກັບມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານໃນເຂດ, ສາມາດຊີ້ບອກບັນຫາທາງດ້ານເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ການເລື່ອນຄ່າຂອງເຊັນເຊີໄດ້ຢ່າງໄວວາກ່ອນທີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານພະລັງງານຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.
ການຝຶກອົບຮົມຜູ້ປະຕິບັດງານ ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາອຸປະກອນ
ການເຂົ້າໄປມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມະນຸດຍັງຄົງມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ການຮັກສາປະສິດທິຜົນດ້ານພະລັງງານໃນ ຂະບວນການເຊື້ອຈຸລິນທີ່ຖືກເປີດໃຊ້ . ການຝຶກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນດ້ານການປະຕິບັດງານໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄວາມສຳພັນໂດຍກົງລະຫວ່າງຄ່າ DO ທີ່ຕັ້ງໄວ້ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານບໍລິການ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຈັດການປະຈຳວັນຂອງ ຂະບວນການເຊື້ອຈຸລິນທີ່ຖືກເປີດໃຊ້ . ການບໍາລຸງຮັກສາເປັນປະຈຳ—ເຊັ່ນ: ການລ້າງດີຟູເຊີດ້ວຍເປັກເຊີດເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດການຈັບຕິດ ແລະ ການປັບຄ່າເຊັນເຊີ DO ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຢ່າງເປັນປະຈຳ—ຈະຮັກສາປະສິດທິຜົນໃນການຖ່າຍໂອກຊີເຈນໃຫ້ສູງທົ່ວທັງ ຂະບວນການເຊື້ອຈຸລິນທີ່ຖືກເປີດໃຊ້ , ເພື່ອປ້ອງກັນການລົງທຶນທຶນທີ່ໃຊ້ເວລາດົນ.
ຖາມບ່ອຍໆ
ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານສະເລ່ຍສຳລັບຂະບວນການການເຮັດໃຫ້ເກີດຟອງແມ່ນຫຍັງ?
ເທິງ ຂະບວນການເຊື້ອຈຸລິນທີ່ຖືກເປີດໃຊ້ ມັກຈະໃຊ້ພະລັງງານ 0.5 ຫາ 1.5 kWh ຕໍ່ແຕ່ລະລູກບາດເມັດຂອງນ້ຳເສຍທີ່ຖືກປິ່ນປົວ. ຜູ້ປະຕິບັດງານທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ມີລະບົບອັດຕະໂນມັດເຮັດວຽກດ້ວຍ ຂະບວນການເຊື້ອຈຸລິນທີ່ຖືກເປີດໃຊ້ ສາມາດບັນລຸປະສິດທິຜົນທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຂອບເຂດຕ່ຳສຸດຂອງຊ່ວງນີ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ເຮືອນຈັກຈະສາມາດຮັບເອົາປະໂຫຍດດ້ານພະລັງງານໄດ້ໄວເທົ່າໃດຫຼັງຈາກທີ່ມີການປັບປຸງຂະບວນການການເຮັດໃຫ້ເກີດຟອງ?
ການປັບປຸງການດຳເນີນງານຂອງ ຂະບວນການເຊື້ອຈຸລິນທີ່ຖືກເປີດໃຊ້ , ເຊັ່ນ: ການຫຼຸດຄ່າຕັ້ງ DO, ສ້າງໃຫ້ມີການຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານທັນທີ. ຂະບວນການເຊື້ອຈຸລິນທີ່ຖືກເປີດໃຊ້ ສ້າງໃຫ້ມີການປະຢັດພະລັງງານທັນທີທີ່ເຄື່ອງເປ່າອາກາດຫຼືເຄື່ອງແຈກຈ່າຍອາກາດໃໝ່ຖືກຕິດຕັ້ງໃຊ້ງານ.
ການຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກພະລັງງານເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງຂະບວນການການປິ່ນປົວດ້ວຍເຊື້ອຈຸລິນທີ່ມີຊີວິດຕ່ຳລົງຫຼືບໍ່?
ບໍ່, ການປັບປຸງ ຂະບວນການເຊື້ອຈຸລິນທີ່ຖືກເປີດໃຊ້ ອັນທີ່ແທ້ຈິງເຮັດໃຫ້ຄວາມສະຖຽນຂອງການດຳເນີນງານດີຂຶ້ນ. ການຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດປ້ອງກັນການເປ່າອາກາດຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ສະຖຽນຄວາມສະຫຼັບຂອງເຊື້ອຈຸລິນທີ່ມີຊີວິດ, ເຮັດໃຫ້ບັນລຸຕາມຂໍ້ກຳນົດຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ລົດຄ່າພະລັງງານທີ່ຕ່ຳລົງລົງສຳລັບ ຂະບວນການເຊື້ອຈຸລິນທີ່ຖືກເປີດໃຊ້ .